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Radioatividade & Energia Nuclear 2 0

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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CÂMPUS LONDRINA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA
BRAIAM WILHANS S. H.
TEXTO DESCRITIVO-ANALÍTICO SOBRE GÊNEROS TEXTUAIS DA ENGENHARIA QUÍMICA
LONDRINA
2021
BRAIAM WILHANS S. H.
TEXTO DESCRITIVO-ANALÍTICO SOBRE GÊNEROS TEXTUAIS DA ENGENHARIA QUÍMICA
Trabalho apresentado à disciplina de Comunicação Linguística como requisito parcial de avaliação do semestre do curso de Engenharia química da UTFPR.
Professor orientador: Dr. Fabio Cezar Ferreira.
LONDRINA
2021
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 3
2 RADIOATIVIDIDADE & ENERGIA NUCLEAR............................................................ 3
2.1 Compreendendo a radioatividade..................................................................................... 3
2.2 Como funciona a radioatividade?..................................................................................... 4
2.3 Quais são os efeitos na saúde? ......................................................................................... 4
2.4 Aproveitando a energia nuclear........................................................................................ 5
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................ 5
REFERÊNCIAS....................................................................................................................... 6
ANEXOS................................................................................................................................... 7
1 INTRODUÇÃO
Devemos a descoberta da radioatividade ao mau tempo. O físico francês Henri Becquerel estava tentando estudar a fluorescência, um fenômeno em que certos materiais brilham quando expostos à luz solar, mas os dias nublados atrapalhavam seus experimentos e então ele embrulhou seus sais de urânio fluorescentes em um pano e os deixou em uma gaveta, junto com uma placa fotográfica e uma cruz de cobre. Este simples acidente fortuito, em 1896, revelou a existência da radioatividade, um fenômeno que abriu uma janela para o mundo subatômico e deu início à revolução nuclear.
2 RADIOATIVIDIDADE & ENERGIA NUCLEAR
2.1 Compreendendo a radioatividade
Quando ele finalmente foi buscar os sais, Becquerel descobriu que uma imagem da cruz havia aparecido na placa fotográfica - embora os sais não tivessem sido expostos à luz. “Agora estou convencido de que os sais de urânio produzem radiação invisível, mesmo quando são mantidos no escuro”, escreveu ele após realizar novos experimentos.
A aluna de doutorado de Becquerel, Marie Curie, investigou o assunto com seu marido Pierre e eles perceberam que o efeito não tinha nada a ver com fluorescência, ao invés disso, descobriram que certos materiais emitem naturalmente um fluxo constante de energia. Eles cunharam o termo 'radioatividade' e também encontraram dois novos elementos radioativos: polônio e rádio. Por esse trabalho profundo e emocionante, Becquerel e os Curie receberam o Prêmio Nobel de Física em 1903.
Os físicos Ernest Rutherford e Frederick Soddy mergulharam mais fundo e descobriram que pequenas quantidades de matéria contêm enormes reservas de energia. Eles também perceberam que, no processo de decaimento radioativo, um elemento pode se transformar em outro - um átomo de urânio pode se transformar (por meio de algumas etapas intermediárias) em um átomo de chumbo.
Em todo o mundo, as pessoas presumiram que esses materiais milagrosamente energéticos poderiam ter um bom uso. Até a década de 1920, muitos fabricantes de laxantes e pasta de dente orgulhosamente misturavam seus produtos com tório radioativo, e as substâncias radioativas só eram proibidas em produtos de consumo nos Estados Unidos em 1938.
2.2 Como funciona a radioatividade?
Hoje temos uma compreensão muito mais abrangente do que é radioatividade, como pode ser perigosa e como podemos usá-la.
Aqui está um resumo básico: imagine um átomo, composto de uma nuvem de elétrons ao redor de um núcleo central, onde partículas chamadas nêutrons e prótons estão amontoadas. Alguns arranjos de prótons e nêutrons são mais estáveis ​​do que outros; se houver muitos nêutrons em comparação com os prótons, o núcleo se torna instável e se desintegra. Esse decaimento libera radiação nuclear na forma de partículas alfa, partículas beta e radiação gama.
Uma partícula alfa carrega dois prótons e dois nêutrons e, como um elemento é definido por seu número de prótons, o átomo pai torna-se um elemento totalmente novo quando uma partícula alfa é emitida. No decaimento beta, um nêutron se transforma em um próton e um elétron, e o elétron sai velozmente, deixando um próton extra para trás e mais uma vez resultando em um átomo de um elemento diferente. Ao lado de qualquer uma das partículas acima, os núcleos em decomposição também podem produzir raios gama: radiação eletromagnética de alta energia.
2.3 Quais são os efeitos na saúde?
Como Becquerel e os Curie descobriram, a radioatividade é um fenômeno que ocorre naturalmente. Muitos minerais na Terra emitem um fluxo lento e constante de radiação, o ar que respiramos contém gases radioativos e até mesmo os alimentos e nossos corpos contêm uma pequena porcentagem de átomos radioativos como potássio-40 e carbono-14. A Terra também recebe radiação do Sol e na forma de raios cósmicos de alta energia. Essas fontes criam um nível natural, mas inevitável de radiação de fundo. Muitas fontes artificiais se somam a isso, incluindo procedimentos médicos como raios X, detectores de fumaça, materiais de construção e combustíveis.
Em geral, não somos prejudicados por fontes de radiação de fundo de baixo nível, pois a extensão do dano depende da duração e do nível de exposição. A radiação pode danificar a química interna do corpo, quebrando ligações químicas em nosso tecido, matando células e danificando o DNA, o que pode levar ao câncer. Em doses muito altas, a radiação pode causar doença e morte em poucas horas.
2.4 Aproveitando a energia nuclear
Os efeitos da radioatividade foram sentidos em uma escala ainda maior com o colapso das usinas nucleares ao longo da história. O processo radioativo de fissão foi aproveitado por várias décadas para produzir eletricidade: o núcleo de um átomo é dividido, criando pelo menos dois núcleos "filhos" e liberando energia na forma de calor. O calor é usado para ferver água e criar vapor, girando uma turbina e gerando eletricidade. Infelizmente, este não é um processo limpo - ele produz lixo radioativo que é difícil de descartar com segurança e, em casos extremos, as reações podem sair de controle, como o desastre provocado por um terremoto na usina nuclear de Fukushima Daiichi em 2011.
Outro processo radioativo pode fornecer uma maneira segura de gerar energia limpa: a fusão. Em contraste com a fissão, a fusão envolve a união de dois núcleos atômicos. Este processo também libera energia - é o processo exato que ocorre no Sol e em outras estrelas - mas a fusão requer temperaturas e pressões extremamente altas, que são caras e difíceis de recriar na Terra.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde a descoberta da radioatividade e dos elementos radioativos tal como o Rádio (88Ra); Polônio (84Po), que são encontrados na natureza, foram feitos estudos e produzidos artificialmente vários elementos químicos como o Astato (85At), entre outros, o uso desses elementos na geração de energia foi um grande passo, segundo dados de maio de 2019 da Associação Nuclear Mundial (WNA, na sigla em inglês), existem 447 reatores nucleares em operação no mundo, em 30 países, com capacidade instalada total de 398,154 MWe. 
Se esses números continuarem a crescer o efeito estufa irá diminuir, de acordo com (BRASIL ESCOLA), “...energia gerada de reações nucleares pode ajudar no combate ao efeito estufa. ...estudos mostram que em sua obtenção não é gerada nenhuma espécie de gás causador doefeito estufa...” 
Então podemos dizer que avançamos muito desde a descoberta? Sim, mas não o bastante, ainda aos olhos da sociedade os elementos radioativos são visto como os vilões, então o mundo se limita ao uso e pesquisas com os elementos, mesmo ele podendo ser a chave para vários problemas e descobertas que podem mudar a ciência como um todo. Desde a exploração e colonização espacial até a medicina.
REFERENCIAS
Disponível em : <https://novaescola.org.br/conteudo/261/entenda-o-acidente-nuclear-em-fukushima-no-japao>. Acesso em 06 Agosto 2021.
Disponível em : <https://brasilescola.uol.com.br/quimica/maria-curie-descoberta-radioatividade.htm>. Acesso em 06 Agosto 2021.
Disponível em : <https://brasilescola.uol.com.br/quimica/radioatividade.htm>. Acesso em 06 Agosto 2021.
Disponível em : <https://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-Conhecimento/Paginas/Energia-Nuclear.aspx>. Acesso em 06 Agosto 2021.
Disponível em : <https://brasilescola.uol.com.br/quimica/usinas-nucleares-no-combate-ao-efeito-estufa.htm>. Acesso em 06 Agosto 2021.
ANEXOS
Figura 1: A imagem descreve em detalhes como funciona uma usina nuclear. Disponível em : <https://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-Conhecimento/Paginas/Energia-Nuclear.aspx>. Acesso em 06 Agosto 2021.

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